фаз. Обробка експериментальних даних на ЕОМ дозволяє відновлювати структуру у вигляді карт розподілу розсіює щільності. Структури кристалів вивчають за допомогою рентгенівського структурного аналізу. Цим методом визначено понад 100 тисяч структур кристалів. p align="justify"> Для неорганічних кристалів із застосуванням різних методів уточнення (облік поправок на поглинання, анізотропію атомно-температурного чинника і т. д.) вдається відновити функцію з дозволом до 0.05
В
Рисунок 4 - Проекція ядерної щільності кристалічної структури
Це дозволяє визначати анізотерапію теплових коливань атомів, особливості розподілу електронів, зумовлені хімічним зв'язком, і т. д. За допомогою рентгеноструктурного аналізу вдається розшифровувати атомні структури кристалів білків, молекули яких містять тисячі атомів. Дифракція рентгенівських променів використовується також для вивчення дефектів в кристалах (у рентгенівській топографії), дослідження приповерхневих шарів (у рентгенівській спектрометрії), якісного та кількісного визначення фазового складу полікристалічних матеріалів. Електронографія як метод вивчення структури кристалів має слід. особливості: 1) взаємодія речовини з електронами набагато сильніше, ніж з рентгенівськими променями, тому дифракція відбувається в тонких шарах речовини товщиною 1 -100 нм; 2 ) f е залежить від атомного ядра слабше, ніж f р span> , що дозволяє простіше визначати положення легких атомів у присутності важких; Структурна електронографія широко застосовується для дослідження тонкодисперсних об'єктів, а також для вивчення різного роду текстур (глинисті мінерали, плівки напівпровідників і т. п.) . Дифракція електронів низьких енергій (10 -300 еВ, 0.1-0.4 нм) - ефективний метод дослідження поверхонь кристалів: розташування атомів, характеру їх теплових коливань і т. д. Електронна мікроскопія відновлює зображення об'єкта по дифракційної картині і дозволяє вивчати структуру кристалів з дозволом 0.2-0.5 нм. Джерелами нейтронів для структурного аналізу служать ядерні реактори на швидких нейтронах, а також імпульсні реактори. Спектр пучка нейтронів, що виходять з каналу реактора, безперервний внаслідок максвеллівський розподілу нейтронів за швидкостями (його максимум при 100 В° С відповідає довжині хвилі 0.13 нм).
монохроматизації пучка здійснюють різними способами - за допомогою кристалів-монохроматоров та ін нейтронографія використовується, як правило, для уточнення і доповнення рентгеноструктурних даних. Відсутність монотонної залежності f і від атомного номера дозволяє досить точно визначати положення легких атомів. Крім того, ізотоп...